鄭建偉,何曉鳴
(武漢輕工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院,湖北武漢430023)
將廢舊輪胎以橡膠粉的形式加入瀝青或是混合料中,制備改性瀝青,在道路工程中應(yīng)用具有重要意義。輪胎橡膠粉在公路工程中特別是瀝青混凝土路面中的應(yīng)用在國(guó)外已經(jīng)有50多年的歷史,橡膠粉改性瀝青路面相對(duì)于普通瀝青路面,在延緩反射裂縫、耐用性、抵抗不良?xì)夂颉⑹褂脡勖确矫娑加泻艽髢?yōu)勢(shì)[1]。不僅如此,橡膠粉瀝青的應(yīng)用還能減少?gòu)U舊輪胎的環(huán)境污染。筆者主要通過(guò)橡膠粉瀝青的相關(guān)試驗(yàn),分析研究橡膠粉瀝青的相關(guān)性能指標(biāo)。
原材料為江西省公路物資儲(chǔ)運(yùn)總站生產(chǎn)提供的AH-70#道路石油瀝青,按照《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTGE20-2011)進(jìn)行檢驗(yàn),所得檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 AH-70#道路石油瀝青質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果
采用輪胎橡膠粉與基質(zhì)瀝青在實(shí)驗(yàn)室用瀝青混合料拌和機(jī)制備成橡膠瀝青,輪胎橡膠粉為江西華友投資發(fā)展有限公司生產(chǎn)的80目斜交胎輪胎橡膠粉。試驗(yàn)準(zhǔn)備:輪胎橡膠粉散開(kāi)鋪平,然后風(fēng)干,用0.6 mm篩篩選,收集整理好備用,把基質(zhì)瀝青裝在不銹鋼瀝青取樣桶里,放在砂浴電爐加熱至200℃。與此同時(shí),將瀝青混合料拌和機(jī)加熱控溫到180℃,倒入基質(zhì)瀝青,一邊加入輪胎橡膠粉一邊攪拌,攪拌機(jī)高溫高速攪拌混煉45 min,橡膠瀝青即可制備成。把制備好的橡膠瀝青儲(chǔ)存在桶里面,等待試驗(yàn)使用。
為了分析輪胎橡膠粉摻量對(duì)橡膠瀝青性能的影響,試驗(yàn)中分別制成輪胎橡膠粉摻量為10%,15%,18%的橡膠瀝青,然后遵循《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTGE20-2011)進(jìn)行檢驗(yàn),技術(shù)指標(biāo)參照《天津市廢輪胎膠粉改性瀝青路面技術(shù)規(guī)程》中廢輪胎膠粉改性瀝青主要技術(shù)指標(biāo)表,其檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 橡膠瀝青質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果
從表2中針入度的檢測(cè)結(jié)果可知,橡膠粉摻量由10%到18%時(shí),針入度(25℃)在不斷下降,軟化點(diǎn)升高了5.9℃,而彈性恢復(fù)(25℃)增加了18.4℃。上述結(jié)果表明,橡膠粉的加入使得橡膠粉瀝青的黏度增加,瀝青性能得到改善。
進(jìn)行車(chē)轍試驗(yàn)研究橡膠瀝青的高溫穩(wěn)定性能。動(dòng)穩(wěn)定度是反映瀝青混合料高溫抵抗永久變形性能的一個(gè)指標(biāo)。動(dòng)穩(wěn)定度高,則說(shuō)明瀝青混合料的抗車(chē)轍能力強(qiáng),在高溫條件下的穩(wěn)定性好。按照車(chē)轍試驗(yàn)相關(guān)實(shí)驗(yàn)要求,測(cè)定其動(dòng)穩(wěn)定度,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 60℃車(chē)轍試驗(yàn)
從表3看,輪胎橡膠粉的摻入使得瀝青混合料的高溫性能得到顯著提高?;旌狭系母邷匦阅茈S著輪胎橡膠粉摻量比重的提高而越好。因此,影響混合料高溫性能的一個(gè)重要因素就是輪胎橡膠粉摻量的大小。輪胎橡膠粉本身就有一定的彈性,變形較容易發(fā)生,在車(chē)轍試驗(yàn)中,相對(duì)變形的結(jié)果有很大的可能比較大。加入輪胎橡膠粉的改性瀝青混合料的動(dòng)穩(wěn)定度達(dá)到了我國(guó)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),即改性瀝青動(dòng)穩(wěn)定度應(yīng)不小于1 800—2 800次/mm(視瀝青路面氣候分區(qū)不同而要求不同)。從這一技術(shù)要求上看,橡膠粉改性瀝青的性能相對(duì)于普通基質(zhì)瀝青有了很大的改善。
由水引起的瀝青路面損壞通稱為水損壞,水損壞是瀝青路面主要病害之一。主要指水通過(guò)裂縫或孔隙,進(jìn)入路面內(nèi)部,在各種外部壓力的作用下,導(dǎo)致瀝青與礦料的粘附性逐漸下降,進(jìn)而破壞瀝青路面的整體結(jié)構(gòu)[2]。
浸水馬歇爾試驗(yàn)是我國(guó)檢驗(yàn)瀝青混合料水穩(wěn)定性的最常用試驗(yàn)方法。先成型標(biāo)準(zhǔn)馬歇爾試件(φ101.6 mm ×63.5 mm),將試件分為兩組,分組的方法是根據(jù)試件的空隙率進(jìn)行,保證兩組試件的平均空隙率大致相等。一組在60℃水溫中恒溫半小時(shí),用馬歇爾穩(wěn)定度儀測(cè)定其穩(wěn)定度MS1,另一組則在60℃水溫中恒溫48 h,然后測(cè)定其穩(wěn)定度MS2[3],按以下公式計(jì)算出殘留穩(wěn)定度:
MS0=MS2/MS1×100.
式中:MS0——?dú)埩舴€(wěn)定度,%;
MS1——常規(guī)馬歇爾穩(wěn)定度,kN;
MS2——浸水馬歇爾穩(wěn)定度,kN。
浸水馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 浸水馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果
從表4浸水馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果可以看出,橡膠瀝青混合料的殘留穩(wěn)定度隨著橡膠粉摻量的增加逐漸增大,其殘留穩(wěn)定度比基質(zhì)瀝青混合料提高了5%左右,反映出橡膠瀝青有較好的抵抗水損害的能力。
反映瀝青路面使用質(zhì)量和壽命的主要的指標(biāo)是瀝青的耐久性。由于瀝青的逐步老化,道路瀝青的物理力學(xué)性能滿足不了現(xiàn)有交通的要求,部分道路的交通量和交通荷載沒(méi)有合理管理,導(dǎo)致道路破壞早期化。瀝青老化一般分為短期老化和長(zhǎng)期老化兩種情況,短期老化是在瀝青加工制備、運(yùn)輸儲(chǔ)存等過(guò)程中發(fā)生的,其持續(xù)時(shí)間相對(duì)較短。而長(zhǎng)期老化是瀝青攤鋪成道路后,在自然條件下受到水分、陽(yáng)光照射以及與空氣的一些氣體緩慢反應(yīng)等長(zhǎng)期的作用過(guò)程。在短期老化和長(zhǎng)期老化共同作用下,瀝青路面的耐久性逐漸降低,變得硬而脆,路面容易出現(xiàn)裂縫,道路的使用壽命降低。
為了合理選擇瀝青和采取相應(yīng)的抗老化措施,在室內(nèi)需要有一些方法模擬瀝青的老化過(guò)程,本次研究采用了薄膜加熱試驗(yàn)(TFOT)后的質(zhì)量損失、25℃殘留針入度比和殘留延度比三個(gè)指標(biāo)研究瀝青的耐久性能,采取措施減慢瀝青老化過(guò)程,對(duì)道路養(yǎng)護(hù)有積極作用。以下分別分析薄膜加熱試驗(yàn)(TFOT)后的質(zhì)量損失、25℃殘留針入度比和殘留延度比來(lái)研究瀝青的老化性能。其中,殘留延度靈敏性高,能較準(zhǔn)確地反映瀝青老化后變硬的特性。
表5是AH-70#道路石油瀝青在分別摻入輪胎橡膠粉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為10%,15%,18%的橡膠瀝青分別薄膜老化試驗(yàn)后質(zhì)量損失、殘留針入度和殘留針入度比的檢測(cè)結(jié)果。
表5 輪胎橡膠含量橡膠瀝青耐久性檢測(cè)結(jié)果
從表5的試驗(yàn)結(jié)果中,我們看到橡膠瀝青的質(zhì)量損失百分比比原基質(zhì)瀝青要小,其主要原因是輪胎橡膠粉里幾乎不含輕質(zhì)易揮發(fā)的成分,質(zhì)量損失自然就會(huì)相對(duì)減小。另一方面,橡膠粉改性瀝青25℃殘留針入度比有所提高,這在一定程度上說(shuō)明了橡膠粉改性瀝青的耐老化性能得到改善。最后的橡膠粉改性瀝青15℃殘留延度比指標(biāo)不太適合評(píng)價(jià)橡膠粉改性瀝青的韌性,如數(shù)據(jù)中出現(xiàn)了大于100%的數(shù)據(jù),其結(jié)果存在問(wèn)題。有可能試驗(yàn)過(guò)程中橡膠粉顆粒積聚沉淀,使得改性瀝青出現(xiàn)離析現(xiàn)象。延度試驗(yàn)試樣的制備時(shí),由于橡膠粉顆粒分布不均勻,造成最后數(shù)據(jù)不真實(shí)。有部分離散數(shù)據(jù)的出現(xiàn),也有可能是橡膠粉顆粒分布不均勻的原因。
橡膠粉的加入,使得瀝青的相關(guān)性能在一定程度上有所改善,綜上所做試驗(yàn),得出以下結(jié)論。
(1)輪胎橡膠粉能顯著提高瀝青混合料的高溫性能,在試驗(yàn)范圍內(nèi)輪胎橡膠粉摻量越高,混合料的高溫性能越好,
(2)橡膠瀝青混合料的殘留穩(wěn)定度隨著橡膠粉摻量的增加逐漸增大,其殘留穩(wěn)定度比基質(zhì)瀝青混合料提高了5%左右,反映出橡膠瀝青有較好的抵抗水損害的能力。
(3)橡膠粉改性瀝青的殘留針入度比相對(duì)原基質(zhì)瀝青提高了很多,殘留延度靈敏性高,能較準(zhǔn)確地反映瀝青老化的性能,可以說(shuō)其耐老化性能有了一定的提高。
[1]杜寧,邱欣.廢舊輪胎橡膠粉改性瀝青影響因素研究[J].金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2013(03).
[2]周光宗.瀝青混合料的高溫浸水車(chē)轍試驗(yàn)研究[J].公路與汽運(yùn),2005(01).
[3]陳浩.降粘阻燃瀝青技術(shù)的應(yīng)用研究[D].重慶:重慶交通大學(xué),2009.